题目内容
1.(1)水平力F大小;
(2)物块对球面作用力.
分析 对滑块进行受力分析,作出力图,由于滑块处于静止状态,合力为零,由平衡条件求解即可.
解答
解:对滑块进行受力分析,作出力图,由题,滑块处于静止状态,合力为零,则有:
Ftanθ=mg
Nsinθ=mg
得:F=$\frac{mg}{tanθ}$
N=$\frac{mg}{sinθ}$
根据牛顿第三定律可知,物块对球面作用力为$\frac{mg}{sinθ}$.
答:(1)水平力F大小为$\frac{mg}{tanθ}$;
(2)物块对球面作用力为$\frac{mg}{sinθ}$.
点评 本题是三力平衡问题,分析受力,作力图是关键.此题采用合成法进行处理,也可以采用正交分解法求解.
练习册系列答案
相关题目
1.
静电喷涂是利用静电现象制造的,其原理如图9所示.以下说法正确的是( )
| A. | 涂料微粒带正电 | |
| B. | 涂料微粒所受电场力的方向与电场方向相反 | |
| C. | 电场力对涂料微粒做正功 | |
| D. | 涂料微粒的电势能变大 |
9.2015年美国宇航局宣布发现迄今最接近“另一个地球”的系外行星Kepler 452b,称之 为“地球的表哥”.已知该行星绕恒星H的公转周期385天(地球公转周期365天),质量约是地球质量的5倍,恒星H的质量和太阳的质量相当,“Kepler 452b”与地球均做匀速圆周运动,则“Kepler 452b”和地球在各自的公转轨道上运行时( )
| A. | 所受万有引力之比约为5×$\root{3}{(\frac{365}{385})^{4}}$ | |
| B. | 轨道半径之比约为$\root{3}{(\frac{385}{365})^{2}}$ | |
| C. | 线速度之比约为$\root{3}{\frac{385}{365}}$ | |
| D. | 向心加速度之比约为($\frac{365}{385}$)2 |
16.
如图(甲)所示,导线MN和矩形线圈abcd共面且固定.在MN中通以图(乙)所示的电流(NM方向为电流的正方向),则在0~T时间内( )
| A. | 线框感应电流方向始终沿adcba方向 | |
| B. | 线框感应电流方向先沿abcda后沿adcba | |
| C. | ab边始终不受力的作用 | |
| D. | bc边受安培力先向右后向左 |
6.
如图所示,一个小球套在固定的倾斜光滑杆上,一根轻质弹簧的一端悬挂于O点,另一端与小球相连,弹簧与杆在同一竖直平面内.将小球沿杆拉到与O点等高的位置由静止释放.小球沿杆下滑,当弹簧处于竖直时,小球速度恰好为零.若弹簧始终处于伸长且在弹性限度内,在小球下滑过程中,下列说法正确的是( )
| A. | 弹簧的弹性势能一直增大 | |
| B. | 小球的机械能先减小后增大 | |
| C. | 当弹簧与杆垂直时,小球的动能最大 | |
| D. | 当弹簧与杆垂直时,小球的机械能最大 |
13.关于运动和力的关系,下列说法正确的是( )
| A. | 物体受到的力越大,速度就越大 | |
| B. | 如果物体在运动,那么它一定受到力的作用 | |
| C. | 物体不受外力作用时,运动状态可能改变 | |
| D. | 物体运动状态发生改变,一定是受到了外力的作用 |